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电子密码锁的电路设计.docx

电子密码锁的电路设计

数字电子技术课程设计

题目:

电子密码锁的电路设计

姓名:

彭艳涛

专业:

电子科学与技术

班级:

112班

学号:

1886110216

指导教师:

高伟霞

2013年6月13日

安徽科技学院理学院

一、课程设计题目与目的

(一)题目:

电子密码锁电路设计.

(二)目的:

1:

进一步掌握数字电路课程所学的理论知识.

2:

熟悉集中常用数字芯片的功能和应用,并掌握其工作原理,进一步学会使用其电路设计。

3:

了解数字系统设计的基本思想和方法,学会科学分析和解决问题。

4:

培养认真谨慎的工作作风和实事求是的工作态度。

5:

数字课程实验室大学中为我们提供的唯一一次动手实践的机会,增强动手实践的能力。

6:

利用小规模电路设计一个简易的电子密码锁控制电路。

7:

设计一个电子密码锁控制电路,当输入正确时,会输出开锁信号以推动执行机构工作。

用灯X2(绿灯)亮表示开锁。

8:

学习使用Multisim10.0软件进行数字电路设计。

二、任务和要求

方案:

由下而上设计整个总统,首先构成功能单元电路在再由此组装.此方案设计思路明确,所用知识简单。

易于调试安装接线,但使用器件较多,系统不是很稳定,用处明显不足。

但相对于初学者而言,选择此方案比较实际,易于实现。

(1)电子密码锁设计要求

1:

设计一个密码锁的控制电路,当输入正确代码时,输出开锁信号以推动执行机构工作,用红灯亮,绿灯熄灭表示关锁;用绿灯亮,红灯熄灭表示开锁饿

2:

在锁的控制电路中设计一个可以修改的4位,当开锁按钮开关(可设置成6位至8位,其中有效位4位,其余位为虚位)的输入代码等于存储代码时,开锁.

3:

从第一个按钮出动后的10秒内若未将锁打开,则电路自动复位并进入自锁状态,使之无法再打开,并由扬声器发出持续20秒的报警信号。

(2)电路课程设计的总体要求

1:

设计电路实现题目要求:

2:

电路在相当的情况下设计越简单越好;

3:

注意布线,要直角连接,选最短路径,不要相互交叉;

4:

注意用电安全,不要加太高电压,以免烧坏芯片和面包板。

三、总体方案的选择

(1)总体方案的设计

针对题目设计要求,经过分析与思考,我拟定了以下四种方案:

方案一:

用TTL与CMOS芯片设计,由下而上设计整个总统,首先构成功能单元电路在再由此组装。

此方案设计思路明确,所用知识简单。

易于调试安装接线,但使用器件较多,系统不是很稳定,用处明显不足。

但相对于初学者而言,选择此方案比较实际,易于实现。

方案二:

用TTL与CMOS芯片设计,由下而上设计整个系统,首先确定系统的逻辑功能,将系统分为控制器和逻辑器,再用ASM确定控制器算法。

由此方案系统集成度较高且稳定,但控制器实现算法较难设计,且接线烦乱(需用总线),鉴于设计可实现问题。

方案三:

用可编程逻辑器件ispLSI1061实现设计,由下而上设计整个系统,将逻辑电路输入可编程开发系统,编译成JEDEC文件实现系统电路。

但是,基于初学者可编程逻辑器件知识欠缺,对系统软件平台和硬件的不熟悉,所以该设计方案有明显的难度.

方案四:

用单片机设计,用Keil编写一个C程序,将其拷进单片机系统,从而实现密码锁功能.此方案只需在程序上花点功夫,易于实现,但对于单片机未免大材小用,不适合大规模设计。

(2)总体方案的选择

方案一与其他方案最大的不同就在,方案一是基于基本要求而设计的。

四种方案的基本思路相同,将整个设计电路的功能模块化,设计思想比较简单。

元件种类使用的简单而且少,且都较熟悉易于组装电路。

这么设计的出发点是,电路设计模块化,易于检查电路,对后面的电路组装和电路调试都很方便。

为了短时间内完成设计和高效率,我选择了方案一.

四单元电路的设计

设计所使用的元件及工具:

74LS160D(十进制计数器)--——-—------——-------—---—-—------—————————2个

7408N(与门)-----—————-—------———-——-——-——---——-—-—-—--———-—-—--——4个

74LS74D(计数器)-—---———-—————---—--—-—-----———----—--————-——-—--—1个

Switch(输入开关)—---————-———--——---——-—-—-—-—--—-———-—-—--———---11个

74LS85D(数值比较器)--———-——-———--——-——-—————--—-—-————-----—--———1个

74LS74D(触发器)--—————--————-—-—-——--—--—-----—---————-—-—--———-—2个

XFG1(函数信号发生器)————--—-—-———---——--—--————-—----—-——-—--——-—1个

74LS04D(非门)-—-—-———---—------——----—---———————-—-—---———--—-1个

7432N(或门)—————-—-—-—----—————----————--——-——-————--—--————----—1个

PROBE_DIG_GREEN(绿灯)——-—---—-—--——--——--—-——--—--——---—---—--—-—1个

PROBE_DIG_RED(红灯)—-————--——-———--——--—---——--———--——--—-——--—1个

PROBE_DIG_BLUE(蓝灯)-—----——--—--——--—————-—---——-—--——-——-—--—1个

五电子密码锁电路设计的内容及原理

1:

数字密码锁控制电路的设计,可以理解为你是数字信号的处理和控制,即信号的输入,存储,对比,分析,检测,反馈,输出。

电子密码锁的控制电路中储存一个可以修改的4位代码。

当开锁按钮开关的输入代码等于储存代码时,发出开锁信号(用灯X3亮表示报警)。

电子密码共分为两个输入区:

密码输入区和密码修改区。

密码输入区有4个密码按键.如果输入密码的时间超过10秒,电路将锁定键盘并报警,防止他人非法操作。

密码修改区,有4个按键作为更改键,可通过字母Z,X,C,V来控制。

根据功能要求,绘制出如图所示的原理框图。

在键盘输入限时电路中,红灯亮表示锁死。

在报警电路中,用黄灯亮表示10秒内没有解锁,电路进入自锁状态。

2:

根据此要求,绘制出如下的原理框图。

XFG1函数信号发生器

六电路仿真的原理图

电路剖析:

此电路可以分为三个功能单元电路

1)密码检测与修改电路

开始时可以在电路中的key=8,key=7,key=6,key=5键设置起始开锁密码,或者在键盘上按数字8,7,6,5也可以实现。

在key=Z,key=X,key=C,key=V键进行输入密码并与储存密码比较,或者在键盘上按Z,X,C,V也可以.只有在10s内输入密码与设置密码相同时,锁才打开(在总原理图中此时X2绿灯亮),如下图a所示。

若有一个密码不同且时间超过10s时,电路则会进入报警与锁死状态(在总原理图中为X1蓝灯X3红灯同时亮)。

如果想换密码也很容易,只要将电路中的密码修改区中的几个开关变换一下就可以了.

 

图a密码检测与修改电路电路

 

2)键盘输入限时电路

如果输入密码的时间超过10秒(一般而言用户不会超过10秒),防止他人非法操作,电路将对锁发送锁死信号并让报警器开始持续20s的报警.由于LM555CM定时器暂时还没有学其原理,所以就直接用XFG1(即函数信号发生器)当做脉冲源,其频率改为1HZ即可。

原理图如下图b所示。

图b键盘限时输入电路

3)锁定与解锁电路

在输入密码与设置密码不同并超出10s时,电子密码锁关锁,红灯亮。

并开始报警,即蓝灯亮,此时电路进入锁死状态,在20秒后报警结束,但电路一直保持锁死状态(X3持续亮)。

其电路原理图如下图c所示。

图c锁定与解锁电路

4)电子密码锁总原理图

图e电子密码锁总原理电路

九结论与心得

1:

通过对文献资料的参照查找与对比,以及对仿真软件Multisim的学习,不仅制作出了数字密码锁电路的全过程设计,调试,而且初步学会了如何设计数字系统。

并且对电子密码锁的原理也懂了很多。

在查找文献资料中不仅能学到许多东西,而且学会可许多解决问题的方法;而对Multisim的学习,则更加提高了自己时间操纵的能力。

2:

对课程设计说明书的撰写,进一步加强了各方面能力的锻炼,分析能力进一步加强.在书写课程设计时,不仅要进行单元块的调试,而且需要一步一步进行组装,最后调试.在进行逻辑分析时,还要对其进行不对思考改进,强化了独立解决问题的能力.

3:

在设计过程中,不断寻求解决方案与方法,独立进行学习与查找方案。

另外,MicrosoftOfficeWord得到熟练应用。

4:

本来数字电子技术这门课学的不是很透彻,现在感觉学到了好多自己以前没有学会的知识,对数字电子知识有了更深一层的体会和了解。

5:

在课程设计过程中,遇到了很多困难,比如说刚开始对原理一点都不懂,很是苦恼,但是后来经过自己的刻苦努力钻研,终于搞懂了原理,这个时候很有成就感.

总之,这次这次电子密码锁的设计课题,让我学会了很多东西。

从一开始的无从下手,到逐渐掌握,再到完全弄明白原理,完成电路图,整个过程确实是很辛苦!

但当完成的那一刻内心也确实有种成就感油然而生。

与此同时自己也知道了自己数电知识的薄弱,知道了数电学习的重要性与实用性。

当然,整个过程没能做实践,只是模拟这点有点遗憾。

但是不得不承认的是即使这样自己也收获很多。

最后要感谢任课老师给予我们的指导,使得我们少走一点弯路,高效的完成了课程设计,真心的感谢老师。

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